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鄉村振興背景下推進農業大數據深度融合的途徑


鄉村振興戰略旨在解決“三農”問題,推動農業農村現代化,提高農民生活水平,促進城鄉融合發展,實現全面小康社會的目標。鄉村振興戰略的實施,對于推動中國經濟社會持續健康發展具有重要意義[1]。大數據作為新一代信息技術的重要組成部分,具有海量性、實時性、多樣性、價值密度低等特點。大數據技術在農業領域的應用,可以實現對鄉村農業生產、經營、管理等各個環節的精準監測和智能決策,提高農業生產效率,降低生產成本,保障糧食安全,促進農業可持續發展。大數據與農業的深度融合,有助于推動鄉村振興和加快農業現代化進程,提高農業競爭力,實現農業高質量發展。


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農業大數據應用平臺的優勢


1.1   農業產業監測預警

通過綜合利用遙感監測、統計上報及渠道采集數據,構建農業產業大數據庫。這有助于加強對數據的整理、分析建模、預測預警和數據脫敏等處理。以消費需求為導向,可以建立完善的重要農產品和特色優勢產業市場監測指標體系和預警預測分析系統,研判國內外農產品市場的供求形勢,并及時對市場運行風險進行預警[2]。


1.2   打造現代農業產業鏈生態體系

基于農業大數據平臺,充分利用移動互聯網、云計算、物聯網等新一代信息技術與農業的跨界融合,可以統籌共享全產業鏈的大數據資源。這有助于打造基于互聯網平臺的現代農業新產品、新模式與新業態。


1.3   支撐智慧生產運營

通過數據的積累和分析,可以實現局部氣象預報、病蟲害預測、土壤監測等功能。依托農業大數據平臺,還能共同實現農產品安全全程的可追溯功能。


1.4   激發鄉村閑置資源

農業大數據可以促進鄉村閑置資源的利用,如發展共享休閑農業,為農民帶來更多的收入來源[3]。


1.5   提高生產效率

智慧農業可以實現農業生產的全過程數字化管理,從育苗、種植、施肥、灌溉到病蟲害防治,都能得到更加精確和高效的管理。


1.6   反映農業特性

農業大數據保留了大數據自身具有的規模巨、來源廣泛、類型多樣、結構復雜的特點,特別是它融合了農業的地域性、季節性、多樣性和周期性等自身特征,這使得其具有巨大的潛在價值。

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鄉村振興背景下推進大數據與農業深度融合的對策


2.1   建立健全農業大數據平臺

在當今信息化社會,大數據已經成為推動各行各業發展的重要驅動力。農業作為國民經濟的基礎產業,也需要借助大數據的力量實現轉型升級[4]。為此,需要建立一個完善的農業大數據平臺,以實現大數據與農業的深度融合。這個平臺應該具備以下幾個方面的功能:首先,數據采集功能。通過各種傳感器、監測設備和信息系統對農業生產、資源和環境進行實時監測,收集大量的原始數據。這些數據可以包括土壤、氣候、作物生長狀況、病蟲害發生情況等方面的信息。其次,數據存儲功能。將采集到的大量農業數據存儲在高效、安全的數據倉庫中,確保數據的完整性和可用性。同時,為了提高數據處理效率,還需要對數據進行合理的組織和管理。再次,數據處理功能。對收集到的農業數據進行清洗、轉換和融合等技術手段,將分散在不同系統和領域的農業數據整合到一個統一的數據平臺上。這樣既可以提高數據的質量和準確性,也有利于后續的數據分析和應用。


2.2   加強農業數據采集與整合

農業大數據的價值取決于數據的質量和數量。因此,需要加強對農業數據的采集和整合工作,確保數據的準確性、完整性和時效性。具體措施如下:首先,建立完善的農業數據采集體系。通過政府、企業和社會各方的共同努力,投入資金和技術力量,建設覆蓋全國的農業數據采集網絡。這個網絡應該包括各種類型的傳感器、監測設備和信息系統,能夠實時監測農業生產、資源和環境的各種指標。其次,加強農業數據的質量管理。建立嚴格的數據質量標準和管理制度,對采集到的農業數據進行質量檢查和評估,確保數據的準確性、完整性和時效性[5]。對于不符合質量要求的數據,要及時進行修正或剔除。再次,推進農業數據的標準化和規范化。制定統一的農業數據采集、存儲、處理和分析標準,促進不同系統和領域之間的數據共享和交流。


2.3   提升農業大數據分析能力

在當今的數字化時代,農業大數據已經成為農業生產和管理的重要工具。然而,要充分發揮其價值,相關人員必須首先提升農業大數據分析能力。這包括對農業大數據分析方法和技術的深入研究,以提高數據分析的準確性、效率和智能水平。首先,需要加強對農業大數據分析方法的研究。這包括對數據預處理、特征選擇、模型構建等各個環節進行深入研究,以提高數據分析的準確性。同時,相關人員也需要研究如何利用先進的數據分析技術,如機器學習、人工智能、數據挖掘等,對農業數據進行深入挖掘和分析,發現數據中的規律和趨勢。其次,需要提高數據分析的效率。這包括優化數據分析流程,減少不必要的數據處理步驟,提高數據處理速度。同時,也需要利用并行計算、分布式計算等技術,提高數據分析的并行性和分布式性,以進一步提高數據分析的效率。


2.4   創新農業大數據應用場景

大數據與農業的深度融合需要在實際應用中不斷探索和創新。應該根據農業生產和管理的實際需求,開發各種農業大數據應用場景,以提高農業生產效率、降低生產成本、保障農產品質量和安全。首先,相關人員可以開發智能種植應用場景。通過收集和分析各種農業數據,如土壤數據、氣候數據、作物生長數據等,可以為農民提供科學的種植建議,如種植時間、種植地點、種植方式等,從而提高種植效率和產量。其次,可以開發精準養殖應用場景。通過收集和分析動物的生理數據、行為數據、環境數據等,可以為養殖戶提供科學的養殖建議,如飼料配比、養殖環境控制、疾病預防等,從而提高養殖效率和產品質量。此外,還可以開發病蟲害預警應用場景。通過收集和分析病蟲害的發生數據、傳播數據、影響數據等,可以為農民提供及時的病蟲害預警信息,從而幫助他們及時采取措施,防止病蟲害的發生和擴散。


2.5   加強農業大數據人才培養與引進

人才是實現大數據與農業深度融合的關鍵因素。相關部門需要加強對農業大數據人才的培養和引進,提高人才隊伍的專業素質和創新能力。這包括加強農業大數據相關專業的教育和培訓,吸引更多優秀人才投身農業大數據領域,以及通過國際合作和交流,引進國外先進的農業大數據理念和技術。為了培養更多的農業大數據人才,可以從以下幾個方面著手:首先,加強農業大數據相關專業的建設和課程設置,為學生提供系統的理論知識和實踐技能培訓;其次,鼓勵高校、科研機構和企業之間的合作,共同開展農業大數據相關的科研項目和實踐活動;此外,還可以通過舉辦各類培訓班、講座等形式,提高在職人員的專業素質和技能水平。在引進國外先進的農業大數據理念和技術方面,相關部門可以通過以下途徑進行:一是加強國際間的學術交流與合作,邀請國外專家來華講學、指導工作;二是組織國內專家學者赴國外參加國際會議、訪問學習,了解最新的研究動態和技術發展趨勢;三是積極參與國際合作項目,引進國外先進的技術和設備。










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結語


在鄉村振興背景下,推進大數據與農業深度融合具有重要的現實意義和戰略價值。相關人員應該充分認識大數據在農業發展中的重要作用,加大大數據技術在農業領域的應用力度,推動大數據與農業深度融合,為實現鄉村振興戰略目標提供有力支持。



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